1.1 Grundlegende Theorie
Eine Tauchpumpe, auch elektrische Tauchpumpe genannt, ist ein integriertes mechanisches Gerät, das eine Kreiselpumpe und einen Elektromotor zum Transport von Flüssigkeiten kombiniert. Wenn wir auf die letzten 300 Jahre zurückblicken, beginnend mit dem Vorschlag der Bernoulli-Gleichung durch den Niederländer Daniel Bernoulli im Jahr 1738 und der Veröffentlichung von „Hydrodynamique“ (Flüssigkeitsmechanik) bis hin zu 17 Jahren später, als der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler „Allgemeine Prinzipien zur Bewegung von Flüssigkeiten“ veröffentlichte und die Grundgleichungen idealer Flüssigkeiten und Kontinuitätsgleichungen vorschlug, legte dies den theoretischen Grundstein für die Konstruktion von Kreiselpumpen.
Die Kreiselpumpe wurde erstmals vom französischen Ingenieur Papin vorgeschlagen. Im Jahr 1689 erfand er eine Maschine, die als Prototyp der Kreiselpumpe gelten konnte. Im Jahr 1705 stellte er die erste Pumpe her, die zum Fördern von Flüssigkeiten geeignet war. Diese Pumpe verfügt über ein Mehrblattlaufrad und ein konisches Pumpengehäuse.
Die erste Kreiselpumpe der Neuzeit, die auch einen Wendepunkt für die Massenproduktion und Kommerzialisierung von Kreiselpumpen darstellte, wird heute allgemein als Massachusetts-Pumpe bezeichnet. Ihr Konstrukteur war ein Amerikaner und sie begann 1818 in Massachusetts, USA, mit der Massenproduktion. Die Kreiselpumpe mit geteiltem Gehäuse, doppeltem Sauglaufrad, radialen geraden Schaufeln und konischem Gehäuse und geteiltem Gehäuse ist der „Vorfahre“ moderner Kreiselpumpen mit geteiltem Gehäuse.
1.2 Die Tauchpumpe wurde eingeführt.
Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, während der Blütezeit der Dampfturbinen, dominierten Kolbenpumpen nahezu den Pumpenanwendungsmarkt. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts kam es zum Aufkommen von Elektromotoren, insbesondere des praktischen Hochgeschwindigkeits-Elektromotors, der 1866 vom deutschen Siemens entwickelt wurde, und vom Amerikaner Gordon, der einen zweiphasigen Riesengenerator mit einer Ausgangsleistung von 447 kW, einer Höhe von 3 Metern und einem Gewicht von 22 Tonnen herstellte (1882); und der zweiphasige Wechselstromgenerator von Tesla in den Vereinigten Staaten (im Jahr 1896) nahm im Niagara-Kraftwerk seinen Betrieb auf und lieferte 3750 kW Wechselstrom bei 5000 V bis ins 40 Kilometer entfernte Buffalo City. Dadurch konnten Kreiselpumpen eine ideale Stromquelle erhalten. Insbesondere durch die theoretische Forschung und praktische Arbeit vieler Wissenschaftler in Großbritannien wie Reynolds und in Deutschland wie Pfleiderer wurde die Effizienz von Kreiselpumpen erheblich verbessert und ihre Überlegenheit voll ausgeschöpft. Kreiselpumpen erreichten dann eine weite Verbreitung und ersetzten nach und nach die Kreiselpumpen, sodass sie zu Pumpen mit einem breiten Anwendungsspektrum und dem größten Produktionsvolumen wurden.
Tauchpumpen sind eine Art Kreiselpumpen, im Volksmund auch „Wasserpumpen“ genannt. Mit dem Aufkommen von Elektromotoren haben Kreiselpumpen eine umfassende Entwicklung erfahren. Allerdings erfolgte die Entstehung von Tauchpumpen erst relativ spät. Im Jahr 1904 entwickelten und fertigten die Ingenieure der Byron Jackson Company in den Vereinigten Staaten die erste trockene (aufblasbare) Tauchpumpe der Welt, bei der Pumpe und Motor horizontal verbunden waren und unter Wasser eingesetzt werden konnten, um bestimmten besonderen Situationen gerecht zu werden, beispielsweise der Notwendigkeit, Wasser aus Brunnen zu pumpen, und ersetzten damit Tiefbrunnenpumpen. Sie gilt auch als die erste erfolgreiche Tauchmotorpumpe und gilt als „Vorfahr“ moderner Tauchpumpen; 1928 erfand die Byron Jackson Company in den Vereinigten Staaten eine Tauchpumpe, bei der Pumpe und Motor vertikal verbunden waren, eine frühe, gut genutzte Tauchpumpe. Die Motorstrukturen sind vom Typ mit Wasser-, Trockentyp und Typ mit Öl{9}}. Frühe Tauchpumpen wurden hauptsächlich in der Wasserversorgungsindustrie, der U-Bahn-Entwässerung, Wasserbewässerungsstationen und im Bergbau usw. eingesetzt.
In den 1930er Jahren begannen Hayward Tyler aus Großbritannien, KSB Company und RITZ aus Deutschland, Flygt aus Schweden, BJ Company aus den USA, TRW Company aus den USA, Hitachi aus Japan und andere Unternehmen nacheinander mit der Produktion von Tiefbrunnen-Tauchpumpen. Beispielsweise wurde die von der deutschen Firma Pleuger entwickelte elektrische Tiefbrunnen-Tauchpumpe erfolgreich zur Entwässerung und Wasserförderung des täglichen Trinkwassers in U-Bahn-Systemen eingesetzt. Tauchpumpen erregten die Aufmerksamkeit vieler Ingenieure und Techniker. Die Produkte der Pleuger Company wurden in vielen Projekten wie der Moskauer U-Bahn sowie den Wasserbewässerungsstationen in Frankreich, Mexiko und Argentinien eingesetzt.
In den späten 1940er Jahren begann man nach und nach mit der Produktion von Tauchwasserpumpen für die Wasserversorgung und -entsorgung, die die Funktionen eines Motors und einer Pumpe vereinten.
Beispielsweise war das schwedische Unternehmen Sterbery-Flygt 1948 das erste Unternehmen, das die weltweit erste kleine Oberflächen-Tauchwasserpumpe herstellte, die den Pumpentyp und die Struktur der Tauchwasserpumpe grundlegend vereinfachte, die direkte Verbindungsmethode zwischen der Motorwelle und dem Pumpenlaufrad erfand und die Herstellungskosten der Tauchwasserpumpe um fast die Hälfte reduzierte. Es wurde bald zum wichtigsten Entwässerungsgerät in der Bauindustrie und im Bergbau. Im Jahr 1956 wurde die Abwasser-Tauchpumpe der B-Serie erfolgreich entwickelt und gefördert, die zum Fördern von Flüssigkeiten mit festen Partikeln, Schwebstoffen oder faserigen Schwebstoffen in Industrieprozessen, Haushaltsabwässern, Industrieabwässern usw. eingesetzt wurde. Sie fand bald breite Anwendung in der Kommunal-, Umweltschutz-, Leichtindustrie, chemischen Industrie, Bergbau-, Metallurgie-, Pharma-, Lebensmittel- und anderen Industrien und wurde zu einer der Hauptausrüstungen für Abwasseraufbereitungsprojekte.
Ende der 1960er Jahre begannen auch Deutschland, die USA, das Vereinigte Königreich, Finnland, Russland und Japan (z. B. Higai, Sakukawa, Inagaki usw.) mit der Massenproduktion von Tauchwasserpumpen für Arbeitsflächen. Unternehmen wie ITT in den Vereinigten Staaten, Byron Jackson Company in den Vereinigten Staaten, Goulds Company in den Vereinigten Staaten, Grundfos Company in Dänemark, ABS in Deutschland (jetzt unter der Cardo Group in Schweden), Pleuger Company in Deutschland, Wilo Company in Deutschland, Hayward Tyler Company im Vereinigten Königreich, Weir Company im Vereinigten Königreich, Hitachih Company in Japan, Ebara Company in Japan, Thyssen Company in Deutschland, Ritz und KSB Company in Deutschland usw. produzierten alle Hochleistungs-Tauchwasserpumpenprodukte.
Nach fast 120 Jahren kontinuierlicher Verbesserung und Entwicklung hat sich das Spezialprodukt der Kombination einer Pumpe mit einem Elektromotor, die Tauchwasserpumpe, zu einer wichtigen Kategorie mechanischer Produkte entwickelt und sich zu einer unabhängigen „Wasserpumpen“-Industrie entwickelt. Es hat sich auch zu einer umfassenden Technologie im Bereich Technologie entwickelt.
Aufgrund der einzigartigen Vorteile von Tauchpumpen und der zunehmenden Bekanntheit von Tauchpumpen auf dem Markt ist die Installationsrate von Tauchpumpen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und ihre Anwendung hat sich immer weiter verbreitet. Sie sind zu einem der Mainstream-Produkte geworden und erfreuen sich einer enormen Marktnachfrage.
Tauchwasserpumpen
2.1 Arten von Tauchpumpen
Zu den Arten von Tauchwasserpumpen gehören derzeit Brunnen-Tauchpumpen, Tauchpumpen für kleine Einsatzorte (einschließlich Fluss-Tauchpumpen, technische Tauchpumpen usw.), Abwasser- und Abwasser-Tauchpumpen, Bergbau-Tauchpumpen (einschließlich explosionsgeschützter Bergbau- und allgemeiner Bauart), elektrische Schraubenspindelpumpen, Axialfluss-Tauchpumpen und Hochdruck-Tauchpumpen Tauchpumpen (einschließlich Hochdruck-Tauchpumpen vom Typ Mine und Brunnen- und Allzweck-Hochdruck-Tauchpumpen) sowie Tauchpumpen für Meerwasser und Salzfelder usw.
Aus Platzgründen werden in diesem Artikel nur die häufig verwendeten Abwasser- und Abwasser-Tauchpumpen in der Umweltschutzaufbereitungsindustrie sowie die Tauchpumpen für kleine Betriebsbereiche vorgestellt.
2.2 Oberflächenmontierte Tauchpumpen und Abwassertauchpumpen
Die Tauchpumpe für den Oberflächenbetrieb ist eine Art kleine Tauchpumpe (einstufige Pumpe). Aufgrund seiner einfachen Installation und komfortablen Bedienung ist es vielerorts weit verbreitet. Sie wurde erstmals 1948 von der schwedischen Firma Sterbery-Flygt als „Tauchpumpe für den Oberflächenbetrieb“ entwickelt.
Unter dem sogenannten Abwasser versteht man verbrauchtes Wasser. Klärschlamm-Tauchpumpen, abgekürzt Abwassertauchpumpen oder Abwasserpumpen, sind verstopfungsfreie Pumpen. Auf Englisch heißen sie Non-clogging-Pumpen. Sie sind im Ausland auch als Hochleistungsaufbereitungspumpen bekannt und gehören zu den Hauptgeräten in Abwasseraufbereitungsprojekten. Laut dem neuesten Umfragebericht des deutschen BMZ-Instituts werden etwa 80 bis 85 % des weltweiten Abwassers nicht gereinigt und behandelt. Und der Gesamtjahresumsatz von Abwasserpumpen liegt weltweit zwischen 5 und 6,5 Milliarden Euro und ist damit um ein Vielfaches höher als der von Wasserpumpen.
Tauchpumpen, auch Abwasserpumpen genannt, gehören zu den am häufigsten verwendeten Geräten in der Wasseraufbereitungsindustrie. Im Bereich der Wasseraufbereitungs- und Abwasseraufbereitungstechnik sind Tauchpumpen (einschließlich Abwasserpumpen) die wirtschaftlichste und technologisch machbarste Lösung, um andere herkömmliche trocken-laufende (land-Pumpen zu ersetzen. Insbesondere bei Wartungs- und Installationsprozessen bietet sie einzigartige Vorteile gegenüber anderen Pumpen. Aufgrund der Bauweise der Tauchpumpe ist
Durch den Einbau von Vorrichtungen wie Filtern und Sieben kann verhindert werden, dass große und harte Feststoffe in den Pumpeneinlass gelangen. Weiche Feststoffe versuchen unabhängig von ihrer Größe durch diese Geräte zu gelangen. Dies ist beim Einsatz von Abwasserpumpen von außerordentlicher Bedeutung. Angesichts rauer Arbeitsbedingungen können Abwasserpumpen sicher zum Sammeln von Abwasser, zum Pumpen von Schlamm, zum Pumpen von Regenwasser, zur Landentwässerung, zur Teichentwässerung usw. eingesetzt werden. Diese Flüssigkeiten können in organische, anorganische, abrasive und faserige Arten eingeteilt werden. Organische Abwasserfeststoffe sind im Allgemeinen weich und enthalten oft mehr oder weniger faserige Materialien. Anorganische Feststoffe sind hart und oft scharfkantig und bestehen aus kleineren Partikeln.
2.3 Unterschied zwischen ungehinderten Pumpen und Wasserpumpen
Der Unterschied zwischen einer verstopfungsfreien Pumpe und einer Wasserpumpe besteht darin, dass sie so konzipiert ist, dass sie die größten Feststoffpartikel durch die Pumpengröße passieren lässt. Obwohl es Laufräder mit nur -Blättern (ohne -Blätter) gibt, hat das gewöhnliche, nicht verstopfende Laufrad zwei Schaufeln. Die Schaufeln des Laufrads mit zwei -Blättern sind sehr dick und es gibt große, abgerundete Ecken zwischen der Schaufel und der Abdeckplatte am Schaufeleinlass. Das No-Blade-Laufrad hat keine Schaufelspitzen, so dass sich kein Müll darin festsetzen kann. Andererseits ist das Laufrad aufgrund seiner Asymmetrie von Natur aus unwuchtig. Es gibt auch nicht verstopfende Arten von Tauchpumpen, die jedoch normalerweise nicht empfohlen werden.










